В Оксфорде объединили два квантовых процессора в кластер

В Оксфорде объединили два квантовых процессора в кластер

В Оксфорде объединили два квантовых процессора в кластер

Группе исследователей из Оксфордского университета под руководством Дугласа Мейна объединила два квантовых процессора в единую вычислительную систему с использованием фотонного сетевого интерфейса.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Nature. Авторы работы считают, что им удалось решить проблему масштабирования, которая является ключевой для квантовых вычислений.

Увеличение количества квантовых битов (кубитов) представляет собой сложную задачу, а при достижении определённого порога становится практически невозможным из-за физических ограничений.

Долгое время дополнительной трудностью оставался рост числа ошибок при увеличении количества кубитов, однако исследователям из Google удалось частично решить эту проблему. Объединение нескольких квантовых процессоров в единую систему позволило устранить этот барьер, причём, как отмечают авторы работы, количество узлов в таком кластере теоретически не ограничено.

В статье Nature уточняется, что для соединения модулей использовался эффект квантовой телепортации фотонов:

«Предыдущие демонстрации квантовой телепортации были сосредоточены на передаче квантовых состояний между физически разделёнными системами. В нашем исследовании мы применяем квантовую телепортацию для создания взаимодействий между удалёнными системами».

Эффективность метода была продемонстрирована на примере поиска элемента в неструктурированном массиве с использованием алгоритма Гровера. В результате удалось добиться практически линейного роста производительности при сохранении высокой вероятности успешного расчёта.

Главный исследователь проекта, профессор Дэвид Лукас из британского центра Quantum Computing and Simulation Hub, подчеркнул:

«Наш эксперимент показывает, что сетевая распределённая обработка квантовой информации возможна с использованием современных технологий. Однако масштабирование квантовых компьютеров остаётся серьёзной технической задачей, которая, вероятно, потребует новых физических открытий и значительных инженерных усилий в ближайшие годы».

Android 17 спрячет от провайдеров названия посещаемых сайтов

Google добавит в Android 17 платформенную поддержку Encrypted Client Hello (ECH) — технологии, которая скрывает доменное имя сайта на начальном этапе установки защищённого соединения. Провайдерам и владельцам Wi-Fi станет сложнее определять, куда именно ходит пользователь.

Обычный HTTPS шифрует содержимое соединения, но имя запрашиваемого сайта может оставаться видимым в поле Server Name Indication.

ECH закрывает и эту щель, шифруя ClientHello — первую часть TLS-рукопожатия. Технология работает вместе с частным DNS.

Chrome и Firefox уже поддерживают ECH, но Android 17 внедрит защиту на уровне платформы. Она будет включена по умолчанию для приложений, ориентированных на новую версию ОС и использующих совместимые сетевые библиотеки — актуальные OkHttp, WebView или HttpEngine.

 

Если сервер не поддерживает ECH, Android отправит поле-пустышку ECH GREASE. Само доменное имя при этом останется видимым, зато защищённые соединения не будут выделяться среди остальных.

Подразделение Google Jigsaw протестировало механизм на 10 тыс. популярных доменов и в сетях 740 провайдеров из 202 стран, не обнаружив проблем с загрузкой сайтов.

Android 17 также потребует от приложений разрешение на поиск устройств в локальной сети, включит Certificate Transparency по умолчанию и позволит участвующим операторам автоматически отключать 2G для защиты от поддельных базовых станций и СМС-бластеров.

Таким образом, провайдер всё ещё увидит трафик, но список сайтов для любопытного отчёта собрать будет уже заметно сложнее.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru